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中央空调:中央空调废热及废冷能量如何利用才最得当

来源:南充装修装饰网 浏览数:57次查看 发布时间:2025-07-14 00:03:09
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目前,随着能源日益紧张,中央空调消耗大量能源已成为事实。一方面,它需要大量的中央空调冷气或工艺冷却水,而冷却塔或冷凝风扇排放大量的余热。另一方面,在选择热泵热水机组进行加热时,需要大量的卫生热水,并且需要排出大量的废冷,使得废能不能被充分利用,从而间接造成了能源的极大浪费。鉴于这两种情况,目前废热回收冷水机组和冷回收热泵热水机组已经在市场上开发出来,并在工程案例中得到了很好的应用。

1。两种型号

1简介。余热回收冷水机组

1的特性概述。热回收装置的工作原理

热回收的原理是根据制冷原理,部分回收排放到高温环境中的余热,产生温度较高的生活热水供用户使用。过程如下:从蒸发器E返回的低温低压制冷剂气体被压缩机COMP压缩作功P,变成高温高压制冷剂气体,然后排入热回收装置R;在热回收装置R中,部分热量Qc1被生活用水带走,使水温升至50-60℃,同时高温高压制冷剂气体部分冷凝形成中高温高压制冷剂气液混合物,然后排入冷凝器C;在冷凝器C中,从热回收装置R出来的制冷剂气液混合物被冷却介质进一步冷凝放热,将热量Qc2散发到高温环境中,使制冷剂完全相变,完全变成中温高压液体,然后通过膨胀阀EXP;制冷剂在热力膨胀阀EXP中经历绝热膨胀,以将其转变为低温低压制冷剂液体,然后将其输送至蒸发器E;低温低压制冷剂液体在蒸发器E中吸收低温环境中的热量Qo,经过相变成为低温低压气体,然后返回压缩机COMP继续压缩,开始下一个循环。

根据能量守恒,Qc=QC1QC 2=Qo p .

Qo-是设备吸收到低温环境中的总能量,称为制冷量;

Qc—-是设备释放到高温环境中的总能量,称为发热。

Qc1—热回收装置中消耗的总能量,称为热回收量;

Qc2—-冷凝器中消耗的总能量,称为冷凝热释放;

P -是压缩机对制冷剂所做的功。

2。热回收技术的特点:

1。高热回收温度。热回收装置使用的热水温度可达50-60℃,比普通水通过冷凝器的温度高约20-25℃,为30-35℃.

⑷环保性能好。一些原本排放到大气中的废热被回收,没有燃烧排放污染。

5]采用热回收装置,热回收装置的工作不影响制冷机组的正常工作。

二、冷回收热泵热水机组

1的特点概述,冷回收热泵(空气源)热水机组

冷回收原理的工作原理是基于制热(制冷)原理,将吸收到低温环境中的部分热量回收,并将其转化为吸收到空调系统中的热量,产生较低温度(7℃/12℃)的冷水,供用户使用,代替原有空调系统的部分负荷,从而达到节能效果。过程如下:

来自压缩机的高温高压制冷剂气体被用户在冷凝器中使用的生活热水冷凝成高压中温液体,然后从冷凝器中出来。(1)当用户不需要冷能回收时,电磁阀1和电磁阀2的通道关闭,制冷剂被膨胀阀1节流膨胀成为低温低压制冷剂液体,然后进入蒸发器e 1吸收制冷剂的热量

q C1——是设备在单次加热过程中向高温环境释放的总能量,称为热容量;

Qc2—-是冷回收过程中设备向高温环境释放的总能量,称为冷回收产热。

P1 -是压缩机仅加热时对制冷剂所做的功。

P2 -是在冷回收过程中压缩机对制冷剂所做的功。

2。冷回收热泵热水机组的特点:

3。环保性能好,无燃烧排放污染。

⑷冷回收热水机组在冷回收不工作时,不会影响供热机组的正常运行。

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中央空调:中央空调废热及废冷能量如何利用才最得当

作者:南充装修装饰网2020-05-27 15:05:0857+关注

目前,随着能源日益紧张,中央空调消耗大量能源已成为事实。一方面,它需要大量的中央空调冷气或工艺冷却水,而冷却塔或冷凝风扇排放大量的余热。另一方面,在选择热泵热水机组进行加热时,需要大量的卫生热水,并且需要排出大量的废冷,使得废能不能被充分利用,从而间接造成了能源的极大浪费。鉴于这两种情况,目前废热回收冷水机组和冷回收热泵热水机组已经在市场上开发出来,并在工程案例中得到了很好的应用。

1。两种型号

1简介。余热回收冷水机组

1的特性概述。热回收装置的工作原理

热回收的原理是根据制冷原理,部分回收排放到高温环境中的余热,产生温度较高的生活热水供用户使用。过程如下:从蒸发器E返回的低温低压制冷剂气体被压缩机COMP压缩作功P,变成高温高压制冷剂气体,然后排入热回收装置R;在热回收装置R中,部分热量Qc1被生活用水带走,使水温升至50-60℃,同时高温高压制冷剂气体部分冷凝形成中高温高压制冷剂气液混合物,然后排入冷凝器C;在冷凝器C中,从热回收装置R出来的制冷剂气液混合物被冷却介质进一步冷凝放热,将热量Qc2散发到高温环境中,使制冷剂完全相变,完全变成中温高压液体,然后通过膨胀阀EXP;制冷剂在热力膨胀阀EXP中经历绝热膨胀,以将其转变为低温低压制冷剂液体,然后将其输送至蒸发器E;低温低压制冷剂液体在蒸发器E中吸收低温环境中的热量Qo,经过相变成为低温低压气体,然后返回压缩机COMP继续压缩,开始下一个循环。

根据能量守恒,Qc=QC1QC 2=Qo p .

Qo-是设备吸收到低温环境中的总能量,称为制冷量;

Qc—-是设备释放到高温环境中的总能量,称为发热。

Qc1—热回收装置中消耗的总能量,称为热回收量;

Qc2—-冷凝器中消耗的总能量,称为冷凝热释放;

P -是压缩机对制冷剂所做的功。

2。热回收技术的特点:

1。高热回收温度。热回收装置使用的热水温度可达50-60℃,比普通水通过冷凝器的温度高约20-25℃,为30-35℃.

⑷环保性能好。一些原本排放到大气中的废热被回收,没有燃烧排放污染。

5]采用热回收装置,热回收装置的工作不影响制冷机组的正常工作。

二、冷回收热泵热水机组

1的特点概述,冷回收热泵(空气源)热水机组

冷回收原理的工作原理是基于制热(制冷)原理,将吸收到低温环境中的部分热量回收,并将其转化为吸收到空调系统中的热量,产生较低温度(7℃/12℃)的冷水,供用户使用,代替原有空调系统的部分负荷,从而达到节能效果。过程如下:

来自压缩机的高温高压制冷剂气体被用户在冷凝器中使用的生活热水冷凝成高压中温液体,然后从冷凝器中出来。(1)当用户不需要冷能回收时,电磁阀1和电磁阀2的通道关闭,制冷剂被膨胀阀1节流膨胀成为低温低压制冷剂液体,然后进入蒸发器e 1吸收制冷剂的热量

q C1——是设备在单次加热过程中向高温环境释放的总能量,称为热容量;

Qc2—-是冷回收过程中设备向高温环境释放的总能量,称为冷回收产热。

P1 -是压缩机仅加热时对制冷剂所做的功。

P2 -是在冷回收过程中压缩机对制冷剂所做的功。

2。冷回收热泵热水机组的特点:

3。环保性能好,无燃烧排放污染。

⑷冷回收热水机组在冷回收不工作时,不会影响供热机组的正常运行。

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